Cтраница 2
Вследствие химического связывания многозарядных ионов ( Сг3, А13, Са2, Fe3, Cu2), присутствующих в технологической жидкости и пластовой воде, с функциональными группами ( - ОН, - СООН и др.) адсорбированного ПАА происходит усиление фло-кулирующей способности полиэлектролитов. В результате поровое пространство заполняется сшитым прочным гелем полиакрилами-да. Это способствует более эффективному снижению подвижности жидкости в обводненных высокопроницаемых зонах пласта. [16]
По химическому связыванию поведение лигандов СО и NO во многом сходно. [17]
При химическом связывании вода претерпевает объемную контракция, которая составляет около 1 / 4 ее первоначального объема. Поэтому плотный овьем геля ( без пор) на такую величину меньше суммы объемов исходных компонентов цемента и воды. Этот процесс наан-вается усадкой, а освобождавшийся в цементном камне ойьем - объемом усадки. Когда цементный камень твердеет в воде или при высокой влажности рассмотренный объем пор заполняется водой, При полной гидратации цемента получается рель, ойьем которого примерно на 30 состоит иа пор. [18]
При химическом связывании гидроксильных групп сродство материалов к воде уменьшается. Так, при связывании гидроксильных групп поливинилового спирта альдегидами образуются водостойкие соединения - поливинилацетали. [19]
Рекомендуется метод химического связывания сероводорода хлорным железом непосредственно в пласте. При этом исключается поступление сероводорода в скважину. Применение метода обеспечивает безопасные условия бурения и позволяет существенно снизить загрязнение атмосферы. [20]
В результате химического связывания закиси железа FeO в силикаты, которые нерастворимы в металле, количество FeO в металле уменьшается. [21]
Вещества, осуществляющие химическое связывание, наносятся равномерно в виде тонкой пленки, обычно кистью. Формирование вала может быть начато сразу после высыхания связывающего вещества. Для облегчения сборки иногда наносят один или два дополнительных покрытия специально подготовленного раствора для соединения узлов, поскольку большинство химически связывающих веществ не обладают собственной клейкостью. [22]
Большее значение имеет химическое связывание оас-творимых в металле вредных окислов в комплексные, нерастворимые в металле, желательно более легкоплавкие, соли. [23]
Большое значение имеет химическое связывание растворимых в металлах вредных окислов в комплексные нерастворимые в металле и желательно более легкоплавкие соединения и соли. Так, FeO растворим в расплавленном Fe и оказывает вредное действие на металл. [24]
Важное значение играет химическое связывание почвой анионов некоторых кислот. Нитратные МОГ и хло-ридные С1 - анионы не дают малорастворимых соединений с катионами, обычно содержащимися в почве, Напротив, анионы фосфорной, угольной, серной кислот образуют с ионами кальция малорастворимые соединения. Это и обусловливает химическую поглотительную способность почв. [25]
![]() |
Чувствительность определения микропримесей в халькогеноводородах. [26] |
Поэтому было применено химическое связывание халькогеноводородов в объеме пробы. [27]
Различие вкладов в первичное химическое связывание вискозы и найлона заметно, хотя реакция, которая, как предполагается, обеспечивает химические связи, весьма схожа в обоих видах волокон, а именно конденсирование метоксильной группы каучука с гидроксильной группой ( вискоза) или амидогруппой ( найлон) волокна. Такой тип реакции можно с большей вероятностью ожидать в случае вискозы, имеющей более активные участки, поскольку главная цепь целлюлозы содержит шесть таких гидроксилъных групп в сегменте целлюлозной молекулы, имеющем длину 10 28 Д что дает среднее расстояние 1 7 А вдоль цепи между гидроксильными группами. В цепи найлона имеется две амидогруппы на сегменте длиной 17 2 А, то есть среднее расстояние между амидогруппами составляет 8 6 А. Объяснить это расхождение можно тем, что некоторые пространственные затруднения и несоответствие повторяющегося расстояния сегмента молекулы между активными метилоль-ными группами каучука и между повторяющимся участками отдельных волокон, способствует лучшей реакционной способности найлона, по сравнению с вискозой. [28]
Наиболее распространенным методом химического связывания олефинов является их поглощение серной кислотой. [29]
Адгезионная прочность определяется силой химического связывания и структурной связью. [30]